Add support for async IO verification offload
[fio.git] / io_u.c
1 #include <unistd.h>
2 #include <fcntl.h>
3 #include <string.h>
4 #include <signal.h>
5 #include <time.h>
6 #include <assert.h>
7
8 #include "fio.h"
9 #include "hash.h"
10 #include "verify.h"
11
12 struct io_completion_data {
13         int nr;                         /* input */
14
15         int error;                      /* output */
16         unsigned long bytes_done[2];    /* output */
17         struct timeval time;            /* output */
18 };
19
20 /*
21  * The ->file_map[] contains a map of blocks we have or have not done io
22  * to yet. Used to make sure we cover the entire range in a fair fashion.
23  */
24 static int random_map_free(struct fio_file *f, const unsigned long long block)
25 {
26         unsigned int idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
27         unsigned int bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
28
29         dprint(FD_RANDOM, "free: b=%llu, idx=%u, bit=%u\n", block, idx, bit);
30
31         return (f->file_map[idx] & (1 << bit)) == 0;
32 }
33
34 /*
35  * Mark a given offset as used in the map.
36  */
37 static void mark_random_map(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
38 {
39         unsigned int min_bs = td->o.rw_min_bs;
40         struct fio_file *f = io_u->file;
41         unsigned long long block;
42         unsigned int blocks, nr_blocks;
43
44         block = (io_u->offset - f->file_offset) / (unsigned long long) min_bs;
45         nr_blocks = (io_u->buflen + min_bs - 1) / min_bs;
46         blocks = 0;
47
48         while (nr_blocks) {
49                 unsigned int this_blocks, mask;
50                 unsigned int idx, bit;
51
52                 /*
53                  * If we have a mixed random workload, we may
54                  * encounter blocks we already did IO to.
55                  */
56                 if ((td->o.ddir_nr == 1) && !random_map_free(f, block)) {
57                         if (!blocks)
58                                 blocks = 1;
59                         break;
60                 }
61
62                 idx = RAND_MAP_IDX(f, block);
63                 bit = RAND_MAP_BIT(f, block);
64
65                 fio_assert(td, idx < f->num_maps);
66
67                 this_blocks = nr_blocks;
68                 if (this_blocks + bit > BLOCKS_PER_MAP)
69                         this_blocks = BLOCKS_PER_MAP - bit;
70
71                 if (this_blocks == BLOCKS_PER_MAP)
72                         mask = -1U;
73                 else
74                         mask = ((1U << this_blocks) - 1) << bit;
75
76                 f->file_map[idx] |= mask;
77                 nr_blocks -= this_blocks;
78                 blocks += this_blocks;
79                 block += this_blocks;
80         }
81
82         if ((blocks * min_bs) < io_u->buflen)
83                 io_u->buflen = blocks * min_bs;
84 }
85
86 static unsigned long long last_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
87                                      enum fio_ddir ddir)
88 {
89         unsigned long long max_blocks;
90         unsigned long long max_size;
91
92         /*
93          * Hmm, should we make sure that ->io_size <= ->real_file_size?
94          */
95         max_size = f->io_size;
96         if (max_size > f->real_file_size)
97                 max_size = f->real_file_size;
98
99         max_blocks = max_size / (unsigned long long) td->o.ba[ddir];
100         if (!max_blocks)
101                 return 0;
102
103         return max_blocks;
104 }
105
106 /*
107  * Return the next free block in the map.
108  */
109 static int get_next_free_block(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
110                                enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
111 {
112         unsigned long long min_bs = td->o.rw_min_bs;
113         int i;
114
115         i = f->last_free_lookup;
116         *b = (i * BLOCKS_PER_MAP);
117         while ((*b) * min_bs < f->real_file_size &&
118                 (*b) * min_bs < f->io_size) {
119                 if (f->file_map[i] != (unsigned int) -1) {
120                         *b += ffz(f->file_map[i]);
121                         if (*b > last_block(td, f, ddir))
122                                 break;
123                         f->last_free_lookup = i;
124                         return 0;
125                 }
126
127                 *b += BLOCKS_PER_MAP;
128                 i++;
129         }
130
131         dprint(FD_IO, "failed finding a free block\n");
132         return 1;
133 }
134
135 static int get_next_rand_offset(struct thread_data *td, struct fio_file *f,
136                                 enum fio_ddir ddir, unsigned long long *b)
137 {
138         unsigned long long r;
139         int loops = 5;
140
141         do {
142                 r = os_random_long(&td->random_state);
143                 dprint(FD_RANDOM, "off rand %llu\n", r);
144                 *b = (last_block(td, f, ddir) - 1)
145                         * (r / ((unsigned long long) OS_RAND_MAX + 1.0));
146
147                 /*
148                  * if we are not maintaining a random map, we are done.
149                  */
150                 if (!file_randommap(td, f))
151                         return 0;
152
153                 /*
154                  * calculate map offset and check if it's free
155                  */
156                 if (random_map_free(f, *b))
157                         return 0;
158
159                 dprint(FD_RANDOM, "get_next_rand_offset: offset %llu busy\n",
160                                                                         *b);
161         } while (--loops);
162
163         /*
164          * we get here, if we didn't suceed in looking up a block. generate
165          * a random start offset into the filemap, and find the first free
166          * block from there.
167          */
168         loops = 10;
169         do {
170                 f->last_free_lookup = (f->num_maps - 1) *
171                                         (r / (OS_RAND_MAX + 1.0));
172                 if (!get_next_free_block(td, f, ddir, b))
173                         return 0;
174
175                 r = os_random_long(&td->random_state);
176         } while (--loops);
177
178         /*
179          * that didn't work either, try exhaustive search from the start
180          */
181         f->last_free_lookup = 0;
182         return get_next_free_block(td, f, ddir, b);
183 }
184
185 /*
186  * For random io, generate a random new block and see if it's used. Repeat
187  * until we find a free one. For sequential io, just return the end of
188  * the last io issued.
189  */
190 static int get_next_offset(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
191 {
192         struct fio_file *f = io_u->file;
193         unsigned long long b;
194         enum fio_ddir ddir = io_u->ddir;
195
196         if (td_random(td) && (td->o.ddir_nr && !--td->ddir_nr)) {
197                 td->ddir_nr = td->o.ddir_nr;
198
199                 if (get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b)) {
200                         dprint(FD_IO, "%s: getting rand offset failed\n",
201                                 f->file_name);
202                         return 1;
203                 }
204         } else {
205                 if (f->last_pos >= f->real_file_size) {
206                         if (!td_random(td) ||
207                              get_next_rand_offset(td, f, ddir, &b)) {
208                                 dprint(FD_IO, "%s: pos %llu > size %llu\n",
209                                                 f->file_name, f->last_pos,
210                                                 f->real_file_size);
211                                 return 1;
212                         }
213                 } else
214                         b = (f->last_pos - f->file_offset) / td->o.min_bs[ddir];
215         }
216
217         io_u->offset = b * td->o.ba[ddir];
218         if (io_u->offset >= f->io_size) {
219                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= io_size %llu\n",
220                                         io_u->offset, f->io_size);
221                 return 1;
222         }
223
224         io_u->offset += f->file_offset;
225         if (io_u->offset >= f->real_file_size) {
226                 dprint(FD_IO, "get_next_offset: offset %llu >= size %llu\n",
227                                         io_u->offset, f->real_file_size);
228                 return 1;
229         }
230
231         return 0;
232 }
233
234 static unsigned int get_next_buflen(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
235 {
236         const int ddir = io_u->ddir;
237         unsigned int uninitialized_var(buflen);
238         unsigned int minbs, maxbs;
239         long r;
240
241         minbs = td->o.min_bs[ddir];
242         maxbs = td->o.max_bs[ddir];
243
244         if (minbs == maxbs)
245                 buflen = minbs;
246         else {
247                 r = os_random_long(&td->bsrange_state);
248                 if (!td->o.bssplit_nr[ddir]) {
249                         buflen = 1 + (unsigned int) ((double) maxbs *
250                                         (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
251                         if (buflen < minbs)
252                                 buflen = minbs;
253                 } else {
254                         long perc = 0;
255                         unsigned int i;
256
257                         for (i = 0; i < td->o.bssplit_nr[ddir]; i++) {
258                                 struct bssplit *bsp = &td->o.bssplit[ddir][i];
259
260                                 buflen = bsp->bs;
261                                 perc += bsp->perc;
262                                 if (r <= ((OS_RAND_MAX / 100L) * perc))
263                                         break;
264                         }
265                 }
266                 if (!td->o.bs_unaligned && is_power_of_2(minbs))
267                         buflen = (buflen + minbs - 1) & ~(minbs - 1);
268         }
269
270         if (io_u->offset + buflen > io_u->file->real_file_size) {
271                 dprint(FD_IO, "lower buflen %u -> %u (ddir=%d)\n", buflen,
272                                                 minbs, ddir);
273                 buflen = minbs;
274         }
275
276         return buflen;
277 }
278
279 static void set_rwmix_bytes(struct thread_data *td)
280 {
281         unsigned int diff;
282
283         /*
284          * we do time or byte based switch. this is needed because
285          * buffered writes may issue a lot quicker than they complete,
286          * whereas reads do not.
287          */
288         diff = td->o.rwmix[td->rwmix_ddir ^ 1];
289         td->rwmix_issues = (td->io_issues[td->rwmix_ddir] * diff) / 100;
290 }
291
292 static inline enum fio_ddir get_rand_ddir(struct thread_data *td)
293 {
294         unsigned int v;
295         long r;
296
297         r = os_random_long(&td->rwmix_state);
298         v = 1 + (int) (100.0 * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
299         if (v <= td->o.rwmix[DDIR_READ])
300                 return DDIR_READ;
301
302         return DDIR_WRITE;
303 }
304
305 static enum fio_ddir rate_ddir(struct thread_data *td, enum fio_ddir ddir)
306 {
307         enum fio_ddir odir = ddir ^ 1;
308         struct timeval t;
309         long usec;
310
311         if (td->rate_pending_usleep[ddir] <= 0)
312                 return ddir;
313
314         /*
315          * We have too much pending sleep in this direction. See if we
316          * should switch.
317          */
318         if (td_rw(td)) {
319                 /*
320                  * Other direction does not have too much pending, switch
321                  */
322                 if (td->rate_pending_usleep[odir] < 100000)
323                         return odir;
324
325                 /*
326                  * Both directions have pending sleep. Sleep the minimum time
327                  * and deduct from both.
328                  */
329                 if (td->rate_pending_usleep[ddir] <=
330                         td->rate_pending_usleep[odir]) {
331                         usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
332                 } else {
333                         usec = td->rate_pending_usleep[odir];
334                         ddir = odir;
335                 }
336         } else
337                 usec = td->rate_pending_usleep[ddir];
338
339         fio_gettime(&t, NULL);
340         usec_sleep(td, usec);
341         usec = utime_since_now(&t);
342
343         td->rate_pending_usleep[ddir] -= usec;
344
345         odir = ddir ^ 1;
346         if (td_rw(td) && __should_check_rate(td, odir))
347                 td->rate_pending_usleep[odir] -= usec;
348         
349         return ddir;
350 }
351
352 /*
353  * Return the data direction for the next io_u. If the job is a
354  * mixed read/write workload, check the rwmix cycle and switch if
355  * necessary.
356  */
357 static enum fio_ddir get_rw_ddir(struct thread_data *td)
358 {
359         enum fio_ddir ddir;
360
361         /*
362          * see if it's time to fsync
363          */
364         if (td->o.fsync_blocks &&
365            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fsync_blocks) &&
366              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
367                 return DDIR_SYNC;
368
369         /*
370          * see if it's time to fdatasync
371          */
372         if (td->o.fdatasync_blocks &&
373            !(td->io_issues[DDIR_WRITE] % td->o.fdatasync_blocks) &&
374              td->io_issues[DDIR_WRITE] && should_fsync(td))
375                 return DDIR_DATASYNC;
376
377         if (td_rw(td)) {
378                 /*
379                  * Check if it's time to seed a new data direction.
380                  */
381                 if (td->io_issues[td->rwmix_ddir] >= td->rwmix_issues) {
382                         /*
383                          * Put a top limit on how many bytes we do for
384                          * one data direction, to avoid overflowing the
385                          * ranges too much
386                          */
387                         ddir = get_rand_ddir(td);
388
389                         if (ddir != td->rwmix_ddir)
390                                 set_rwmix_bytes(td);
391
392                         td->rwmix_ddir = ddir;
393                 }
394                 ddir = td->rwmix_ddir;
395         } else if (td_read(td))
396                 ddir = DDIR_READ;
397         else
398                 ddir = DDIR_WRITE;
399
400         td->rwmix_ddir = rate_ddir(td, ddir);
401         return td->rwmix_ddir;
402 }
403
404 void put_file_log(struct thread_data *td, struct fio_file *f)
405 {
406         int ret = put_file(td, f);
407
408         if (ret)
409                 td_verror(td, ret, "file close");
410 }
411
412 void put_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
413 {
414         td_io_u_lock(td);
415
416         assert((io_u->flags & IO_U_F_FREE) == 0);
417         io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
418         io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
419
420         if (io_u->file)
421                 put_file_log(td, io_u->file);
422
423         io_u->file = NULL;
424         flist_del_init(&io_u->list);
425         flist_add(&io_u->list, &td->io_u_freelist);
426         td->cur_depth--;
427         td_io_u_unlock(td);
428         td_io_u_free_notify(td);
429 }
430
431 void clear_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
432 {
433         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
434         put_io_u(td, io_u);
435 }
436
437 void requeue_io_u(struct thread_data *td, struct io_u **io_u)
438 {
439         struct io_u *__io_u = *io_u;
440
441         dprint(FD_IO, "requeue %p\n", __io_u);
442
443         td_io_u_lock(td);
444
445         __io_u->flags |= IO_U_F_FREE;
446         if ((__io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT) && !ddir_sync(__io_u->ddir))
447                 td->io_issues[__io_u->ddir]--;
448
449         __io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
450
451         flist_del(&__io_u->list);
452         flist_add_tail(&__io_u->list, &td->io_u_requeues);
453         td->cur_depth--;
454         td_io_u_unlock(td);
455         *io_u = NULL;
456 }
457
458 static int fill_io_u(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
459 {
460         if (td->io_ops->flags & FIO_NOIO)
461                 goto out;
462
463         io_u->ddir = get_rw_ddir(td);
464
465         /*
466          * fsync() or fdatasync(), we are done
467          */
468         if (ddir_sync(io_u->ddir))
469                 goto out;
470
471         /*
472          * See if it's time to switch to a new zone
473          */
474         if (td->zone_bytes >= td->o.zone_size) {
475                 td->zone_bytes = 0;
476                 io_u->file->last_pos += td->o.zone_skip;
477                 td->io_skip_bytes += td->o.zone_skip;
478         }
479
480         /*
481          * No log, let the seq/rand engine retrieve the next buflen and
482          * position.
483          */
484         if (get_next_offset(td, io_u)) {
485                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting offset\n", io_u);
486                 return 1;
487         }
488
489         io_u->buflen = get_next_buflen(td, io_u);
490         if (!io_u->buflen) {
491                 dprint(FD_IO, "io_u %p, failed getting buflen\n", io_u);
492                 return 1;
493         }
494
495         if (io_u->offset + io_u->buflen > io_u->file->real_file_size) {
496                 dprint(FD_IO, "io_u %p, offset too large\n", io_u);
497                 dprint(FD_IO, "  off=%llu/%lu > %llu\n", io_u->offset,
498                                 io_u->buflen, io_u->file->real_file_size);
499                 return 1;
500         }
501
502         /*
503          * mark entry before potentially trimming io_u
504          */
505         if (td_random(td) && file_randommap(td, io_u->file))
506                 mark_random_map(td, io_u);
507
508         /*
509          * If using a write iolog, store this entry.
510          */
511 out:
512         dprint_io_u(io_u, "fill_io_u");
513         td->zone_bytes += io_u->buflen;
514         log_io_u(td, io_u);
515         return 0;
516 }
517
518 static void __io_u_mark_map(unsigned int *map, unsigned int nr)
519 {
520         int index = 0;
521
522         switch (nr) {
523         default:
524                 index = 6;
525                 break;
526         case 33 ... 64:
527                 index = 5;
528                 break;
529         case 17 ... 32:
530                 index = 4;
531                 break;
532         case 9 ... 16:
533                 index = 3;
534                 break;
535         case 5 ... 8:
536                 index = 2;
537                 break;
538         case 1 ... 4:
539                 index = 1;
540         case 0:
541                 break;
542         }
543
544         map[index]++;
545 }
546
547 void io_u_mark_submit(struct thread_data *td, unsigned int nr)
548 {
549         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_submit, nr);
550         td->ts.total_submit++;
551 }
552
553 void io_u_mark_complete(struct thread_data *td, unsigned int nr)
554 {
555         __io_u_mark_map(td->ts.io_u_complete, nr);
556         td->ts.total_complete++;
557 }
558
559 void io_u_mark_depth(struct thread_data *td, unsigned int nr)
560 {
561         int index = 0;
562
563         switch (td->cur_depth) {
564         default:
565                 index = 6;
566                 break;
567         case 32 ... 63:
568                 index = 5;
569                 break;
570         case 16 ... 31:
571                 index = 4;
572                 break;
573         case 8 ... 15:
574                 index = 3;
575                 break;
576         case 4 ... 7:
577                 index = 2;
578                 break;
579         case 2 ... 3:
580                 index = 1;
581         case 1:
582                 break;
583         }
584
585         td->ts.io_u_map[index] += nr;
586 }
587
588 static void io_u_mark_lat_usec(struct thread_data *td, unsigned long usec)
589 {
590         int index = 0;
591
592         assert(usec < 1000);
593
594         switch (usec) {
595         case 750 ... 999:
596                 index = 9;
597                 break;
598         case 500 ... 749:
599                 index = 8;
600                 break;
601         case 250 ... 499:
602                 index = 7;
603                 break;
604         case 100 ... 249:
605                 index = 6;
606                 break;
607         case 50 ... 99:
608                 index = 5;
609                 break;
610         case 20 ... 49:
611                 index = 4;
612                 break;
613         case 10 ... 19:
614                 index = 3;
615                 break;
616         case 4 ... 9:
617                 index = 2;
618                 break;
619         case 2 ... 3:
620                 index = 1;
621         case 0 ... 1:
622                 break;
623         }
624
625         assert(index < FIO_IO_U_LAT_U_NR);
626         td->ts.io_u_lat_u[index]++;
627 }
628
629 static void io_u_mark_lat_msec(struct thread_data *td, unsigned long msec)
630 {
631         int index = 0;
632
633         switch (msec) {
634         default:
635                 index = 11;
636                 break;
637         case 1000 ... 1999:
638                 index = 10;
639                 break;
640         case 750 ... 999:
641                 index = 9;
642                 break;
643         case 500 ... 749:
644                 index = 8;
645                 break;
646         case 250 ... 499:
647                 index = 7;
648                 break;
649         case 100 ... 249:
650                 index = 6;
651                 break;
652         case 50 ... 99:
653                 index = 5;
654                 break;
655         case 20 ... 49:
656                 index = 4;
657                 break;
658         case 10 ... 19:
659                 index = 3;
660                 break;
661         case 4 ... 9:
662                 index = 2;
663                 break;
664         case 2 ... 3:
665                 index = 1;
666         case 0 ... 1:
667                 break;
668         }
669
670         assert(index < FIO_IO_U_LAT_M_NR);
671         td->ts.io_u_lat_m[index]++;
672 }
673
674 static void io_u_mark_latency(struct thread_data *td, unsigned long usec)
675 {
676         if (usec < 1000)
677                 io_u_mark_lat_usec(td, usec);
678         else
679                 io_u_mark_lat_msec(td, usec / 1000);
680 }
681
682 /*
683  * Get next file to service by choosing one at random
684  */
685 static struct fio_file *get_next_file_rand(struct thread_data *td,
686                                            enum fio_file_flags goodf,
687                                            enum fio_file_flags badf)
688 {
689         struct fio_file *f;
690         int fno;
691
692         do {
693                 long r = os_random_long(&td->next_file_state);
694                 int opened = 0;
695
696                 fno = (unsigned int) ((double) td->o.nr_files
697                         * (r / (OS_RAND_MAX + 1.0)));
698                 f = td->files[fno];
699                 if (fio_file_done(f))
700                         continue;
701
702                 if (!fio_file_open(f)) {
703                         int err;
704
705                         err = td_io_open_file(td, f);
706                         if (err)
707                                 continue;
708                         opened = 1;
709                 }
710
711                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf)) {
712                         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rand: %p\n", f);
713                         return f;
714                 }
715                 if (opened)
716                         td_io_close_file(td, f);
717         } while (1);
718 }
719
720 /*
721  * Get next file to service by doing round robin between all available ones
722  */
723 static struct fio_file *get_next_file_rr(struct thread_data *td, int goodf,
724                                          int badf)
725 {
726         unsigned int old_next_file = td->next_file;
727         struct fio_file *f;
728
729         do {
730                 int opened = 0;
731
732                 f = td->files[td->next_file];
733
734                 td->next_file++;
735                 if (td->next_file >= td->o.nr_files)
736                         td->next_file = 0;
737
738                 dprint(FD_FILE, "trying file %s %x\n", f->file_name, f->flags);
739                 if (fio_file_done(f)) {
740                         f = NULL;
741                         continue;
742                 }
743
744                 if (!fio_file_open(f)) {
745                         int err;
746
747                         err = td_io_open_file(td, f);
748                         if (err) {
749                                 dprint(FD_FILE, "error %d on open of %s\n",
750                                         err, f->file_name);
751                                 f = NULL;
752                                 continue;
753                         }
754                         opened = 1;
755                 }
756
757                 dprint(FD_FILE, "goodf=%x, badf=%x, ff=%x\n", goodf, badf, f->flags);
758                 if ((!goodf || (f->flags & goodf)) && !(f->flags & badf))
759                         break;
760
761                 if (opened)
762                         td_io_close_file(td, f);
763
764                 f = NULL;
765         } while (td->next_file != old_next_file);
766
767         dprint(FD_FILE, "get_next_file_rr: %p\n", f);
768         return f;
769 }
770
771 static struct fio_file *get_next_file(struct thread_data *td)
772 {
773         struct fio_file *f;
774
775         assert(td->o.nr_files <= td->files_index);
776
777         if (td->nr_done_files >= td->o.nr_files) {
778                 dprint(FD_FILE, "get_next_file: nr_open=%d, nr_done=%d,"
779                                 " nr_files=%d\n", td->nr_open_files,
780                                                   td->nr_done_files,
781                                                   td->o.nr_files);
782                 return NULL;
783         }
784
785         f = td->file_service_file;
786         if (f && fio_file_open(f) && !fio_file_closing(f)) {
787                 if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
788                         goto out;
789                 if (td->file_service_left--)
790                         goto out;
791         }
792
793         if (td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_RR ||
794             td->o.file_service_type == FIO_FSERVICE_SEQ)
795                 f = get_next_file_rr(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
796         else
797                 f = get_next_file_rand(td, FIO_FILE_open, FIO_FILE_closing);
798
799         td->file_service_file = f;
800         td->file_service_left = td->file_service_nr - 1;
801 out:
802         dprint(FD_FILE, "get_next_file: %p [%s]\n", f, f->file_name);
803         return f;
804 }
805
806 static int set_io_u_file(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
807 {
808         struct fio_file *f;
809
810         do {
811                 f = get_next_file(td);
812                 if (!f)
813                         return 1;
814
815                 io_u->file = f;
816                 get_file(f);
817
818                 if (!fill_io_u(td, io_u))
819                         break;
820
821                 put_file_log(td, f);
822                 td_io_close_file(td, f);
823                 io_u->file = NULL;
824                 fio_file_set_done(f);
825                 td->nr_done_files++;
826                 dprint(FD_FILE, "%s: is done (%d of %d)\n", f->file_name, td->nr_done_files, td->o.nr_files);
827         } while (1);
828
829         return 0;
830 }
831
832
833 struct io_u *__get_io_u(struct thread_data *td)
834 {
835         struct io_u *io_u = NULL;
836
837         td_io_u_lock(td);
838
839 again:
840         if (!flist_empty(&td->io_u_requeues))
841                 io_u = flist_entry(td->io_u_requeues.next, struct io_u, list);
842         else if (!queue_full(td)) {
843                 io_u = flist_entry(td->io_u_freelist.next, struct io_u, list);
844
845                 io_u->buflen = 0;
846                 io_u->resid = 0;
847                 io_u->file = NULL;
848                 io_u->end_io = NULL;
849         }
850
851         /*
852          * We ran out, wait for async verify threads to finish and return one
853          */
854         if (!io_u && td->o.verify_async) {
855                 pthread_cond_wait(&td->free_cond, &td->io_u_lock);
856                 goto again;
857         }
858
859         if (io_u) {
860                 assert(io_u->flags & IO_U_F_FREE);
861                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE;
862                 io_u->flags &= ~IO_U_F_FREE_DEF;
863
864                 io_u->error = 0;
865                 flist_del(&io_u->list);
866                 flist_add(&io_u->list, &td->io_u_busylist);
867                 td->cur_depth++;
868         }
869
870         td_io_u_unlock(td);
871         return io_u;
872 }
873
874 /*
875  * Return an io_u to be processed. Gets a buflen and offset, sets direction,
876  * etc. The returned io_u is fully ready to be prepped and submitted.
877  */
878 struct io_u *get_io_u(struct thread_data *td)
879 {
880         struct fio_file *f;
881         struct io_u *io_u;
882
883         io_u = __get_io_u(td);
884         if (!io_u) {
885                 dprint(FD_IO, "__get_io_u failed\n");
886                 return NULL;
887         }
888
889         /*
890          * from a requeue, io_u already setup
891          */
892         if (io_u->file)
893                 goto out;
894
895         /*
896          * If using an iolog, grab next piece if any available.
897          */
898         if (td->o.read_iolog_file) {
899                 if (read_iolog_get(td, io_u))
900                         goto err_put;
901         } else if (set_io_u_file(td, io_u)) {
902                 dprint(FD_IO, "io_u %p, setting file failed\n", io_u);
903                 goto err_put;
904         }
905
906         f = io_u->file;
907         assert(fio_file_open(f));
908
909         if (!ddir_sync(io_u->ddir)) {
910                 if (!io_u->buflen && !(td->io_ops->flags & FIO_NOIO)) {
911                         dprint(FD_IO, "get_io_u: zero buflen on %p\n", io_u);
912                         goto err_put;
913                 }
914
915                 f->last_pos = io_u->offset + io_u->buflen;
916
917                 if (td->o.verify != VERIFY_NONE && io_u->ddir == DDIR_WRITE)
918                         populate_verify_io_u(td, io_u);
919                 else if (td->o.refill_buffers && io_u->ddir == DDIR_WRITE)
920                         io_u_fill_buffer(td, io_u, io_u->xfer_buflen);
921         }
922
923         /*
924          * Set io data pointers.
925          */
926         io_u->xfer_buf = io_u->buf;
927         io_u->xfer_buflen = io_u->buflen;
928
929 out:
930         if (!td_io_prep(td, io_u)) {
931                 if (!td->o.disable_slat)
932                         fio_gettime(&io_u->start_time, NULL);
933                 return io_u;
934         }
935 err_put:
936         dprint(FD_IO, "get_io_u failed\n");
937         put_io_u(td, io_u);
938         return NULL;
939 }
940
941 void io_u_log_error(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
942 {
943         const char *msg[] = { "read", "write", "sync" };
944
945         log_err("fio: io_u error");
946
947         if (io_u->file)
948                 log_err(" on file %s", io_u->file->file_name);
949
950         log_err(": %s\n", strerror(io_u->error));
951
952         log_err("     %s offset=%llu, buflen=%lu\n", msg[io_u->ddir],
953                                         io_u->offset, io_u->xfer_buflen);
954
955         if (!td->error)
956                 td_verror(td, io_u->error, "io_u error");
957 }
958
959 static void io_completed(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
960                          struct io_completion_data *icd)
961 {
962         /*
963          * Older gcc's are too dumb to realize that usec is always used
964          * initialized, silence that warning.
965          */
966         unsigned long uninitialized_var(usec);
967
968         dprint_io_u(io_u, "io complete");
969
970         assert(io_u->flags & IO_U_F_FLIGHT);
971         io_u->flags &= ~IO_U_F_FLIGHT;
972
973         if (ddir_sync(io_u->ddir)) {
974                 td->last_was_sync = 1;
975                 return;
976         }
977
978         td->last_was_sync = 0;
979
980         if (!io_u->error) {
981                 unsigned int bytes = io_u->buflen - io_u->resid;
982                 const enum fio_ddir idx = io_u->ddir;
983                 int ret;
984
985                 td->io_blocks[idx]++;
986                 td->io_bytes[idx] += bytes;
987                 td->this_io_bytes[idx] += bytes;
988
989                 if (ramp_time_over(td)) {
990                         unsigned long uninitialized_var(lusec);
991                         unsigned long uninitialized_var(rusec);
992
993                         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
994                                 lusec = utime_since(&io_u->issue_time,
995                                                         &icd->time);
996                         if (__should_check_rate(td, idx) ||
997                             __should_check_rate(td, idx ^ 1))
998                                 rusec = utime_since(&io_u->start_time,
999                                                         &icd->time);
1000
1001                         if (!td->o.disable_clat) {
1002                                 add_clat_sample(td, idx, usec, bytes);
1003                                 io_u_mark_latency(td, lusec);
1004                         }
1005                         if (!td->o.disable_bw)
1006                                 add_bw_sample(td, idx, bytes, &icd->time);
1007                         if (__should_check_rate(td, idx)) {
1008                                 td->rate_pending_usleep[idx] +=
1009                                         (long) td->rate_usec_cycle[idx] - rusec;
1010                         }
1011                         if (__should_check_rate(td, idx ^ 1))
1012                                 td->rate_pending_usleep[idx ^ 1] -= rusec;
1013                 }
1014
1015                 if (td_write(td) && idx == DDIR_WRITE &&
1016                     td->o.do_verify &&
1017                     td->o.verify != VERIFY_NONE)
1018                         log_io_piece(td, io_u);
1019
1020                 icd->bytes_done[idx] += bytes;
1021
1022                 if (io_u->end_io) {
1023                         ret = io_u->end_io(td, io_u);
1024                         if (ret && !icd->error)
1025                                 icd->error = ret;
1026                 }
1027         } else {
1028                 icd->error = io_u->error;
1029                 io_u_log_error(td, io_u);
1030         }
1031         if (td->o.continue_on_error && icd->error &&
1032             td_non_fatal_error(icd->error)) {
1033                 /*
1034                  * If there is a non_fatal error, then add to the error count
1035                  * and clear all the errors.
1036                  */
1037                 update_error_count(td, icd->error);
1038                 td_clear_error(td);
1039                 icd->error = 0;
1040                 io_u->error = 0;
1041         }
1042 }
1043
1044 static void init_icd(struct thread_data *td, struct io_completion_data *icd,
1045                      int nr)
1046 {
1047         if (!td->o.disable_clat || !td->o.disable_bw)
1048                 fio_gettime(&icd->time, NULL);
1049
1050         icd->nr = nr;
1051
1052         icd->error = 0;
1053         icd->bytes_done[0] = icd->bytes_done[1] = 0;
1054 }
1055
1056 static void ios_completed(struct thread_data *td,
1057                           struct io_completion_data *icd)
1058 {
1059         struct io_u *io_u;
1060         int i;
1061
1062         for (i = 0; i < icd->nr; i++) {
1063                 io_u = td->io_ops->event(td, i);
1064
1065                 io_completed(td, io_u, icd);
1066
1067                 if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1068                         put_io_u(td, io_u);
1069         }
1070 }
1071
1072 /*
1073  * Complete a single io_u for the sync engines.
1074  */
1075 int io_u_sync_complete(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1076                        unsigned long *bytes)
1077 {
1078         struct io_completion_data icd;
1079
1080         init_icd(td, &icd, 1);
1081         io_completed(td, io_u, &icd);
1082
1083         if (!(io_u->flags & IO_U_F_FREE_DEF))
1084                 put_io_u(td, io_u);
1085
1086         if (icd.error) {
1087                 td_verror(td, icd.error, "io_u_sync_complete");
1088                 return -1;
1089         }
1090
1091         if (bytes) {
1092                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1093                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1094         }
1095
1096         return 0;
1097 }
1098
1099 /*
1100  * Called to complete min_events number of io for the async engines.
1101  */
1102 int io_u_queued_complete(struct thread_data *td, int min_evts,
1103                          unsigned long *bytes)
1104 {
1105         struct io_completion_data icd;
1106         struct timespec *tvp = NULL;
1107         int ret;
1108         struct timespec ts = { .tv_sec = 0, .tv_nsec = 0, };
1109
1110         dprint(FD_IO, "io_u_queued_completed: min=%d\n", min_evts);
1111
1112         if (!min_evts)
1113                 tvp = &ts;
1114
1115         ret = td_io_getevents(td, min_evts, td->o.iodepth_batch_complete, tvp);
1116         if (ret < 0) {
1117                 td_verror(td, -ret, "td_io_getevents");
1118                 return ret;
1119         } else if (!ret)
1120                 return ret;
1121
1122         init_icd(td, &icd, ret);
1123         ios_completed(td, &icd);
1124         if (icd.error) {
1125                 td_verror(td, icd.error, "io_u_queued_complete");
1126                 return -1;
1127         }
1128
1129         if (bytes) {
1130                 bytes[0] += icd.bytes_done[0];
1131                 bytes[1] += icd.bytes_done[1];
1132         }
1133
1134         return 0;
1135 }
1136
1137 /*
1138  * Call when io_u is really queued, to update the submission latency.
1139  */
1140 void io_u_queued(struct thread_data *td, struct io_u *io_u)
1141 {
1142         if (!td->o.disable_slat) {
1143                 unsigned long slat_time;
1144
1145                 slat_time = utime_since(&io_u->start_time, &io_u->issue_time);
1146                 add_slat_sample(td, io_u->ddir, slat_time, io_u->xfer_buflen);
1147         }
1148 }
1149
1150 /*
1151  * "randomly" fill the buffer contents
1152  */
1153 void io_u_fill_buffer(struct thread_data *td, struct io_u *io_u,
1154                       unsigned int max_bs)
1155 {
1156         long *ptr = io_u->buf;
1157
1158         if (!td->o.zero_buffers) {
1159                 while ((void *) ptr - io_u->buf < max_bs) {
1160                         *ptr = rand() * GOLDEN_RATIO_PRIME;
1161                         ptr++;
1162                 }
1163         } else
1164                 memset(ptr, 0, max_bs);
1165 }